RU2070443C1 - Автономное устройство для газоплазменного напыления порошковых покрытий - Google Patents

Автономное устройство для газоплазменного напыления порошковых покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2070443C1
RU2070443C1 RU93018084A RU93018084A RU2070443C1 RU 2070443 C1 RU2070443 C1 RU 2070443C1 RU 93018084 A RU93018084 A RU 93018084A RU 93018084 A RU93018084 A RU 93018084A RU 2070443 C1 RU2070443 C1 RU 2070443C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flame spraying
burner
internal combustion
powder
self
Prior art date
Application number
RU93018084A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93018084A (ru
Inventor
Александр Иванович Шестаков
Original Assignee
Александр Иванович Шестаков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Иванович Шестаков filed Critical Александр Иванович Шестаков
Priority to RU93018084A priority Critical patent/RU2070443C1/ru
Publication of RU93018084A publication Critical patent/RU93018084A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2070443C1 publication Critical patent/RU2070443C1/ru

Links

Abstract

Автономное устройство для газопламенного напыления порошковых покрытий содержит карбюраторный двигатель внутреннего сгорания, обратный клапан вместо свечи на одном из цилиндров, ресивер, горелку и дозатор. Горелка включена в систему охлаждения двигателя. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии газотермическому напылению порошковых покрытий и, в частности, к оборудованию для формирования покрытий.
Современные устройства для газотермического напыления отличаются повышенным давлением в камере перед соплом, большими расходами газовых компонентов и благодаря этому способны разогнать разогретые порошки до высоких скоростей более 400 м/с.
Известно устройство для плазменного напыления, в котором давление плазмообразующих газов достигает 7,6 кг/см2, что в сочетании со сверхзвуковым соплом обеспечивает скорость истечения газовой струи до 3000 м/с и соответственно скорость порошка свыше 300 м/с.
Известно также устройство для газопламенного напыления с повышенным давлением газов и удлиненным, до 150 мм, соплом для разгона частиц. Не слишком высокая температура ядра пламени (около 2500oС) и высокая конечная скорость частиц позволили получить покрытия с высокими показателями качества - адгезионная прочность достигает 7 8 кг/мм2, пористость менее 2%
К недостаткам указанных устройств относится необходимость расходования больших количество газов, которые транспортируются и используются в баллонах, трудности при создании автономных устройств для газотермического напыления вне промышленных помещений. Необходимость водяного охлаждения также ограничивает автономность описанных выше устройств.
Целью изобретения является создание автономного устройства для газотермического напыления на базе серийного карбюраторного бензинового (или газового) двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающего достаточно высокие расходы газовоздушных горючих смесей и охлаждение горелки, включающего кроме двигателя клапаны вместо свечей, ресивер, порошковый дозатор и горелку.
Известно использование бензинового карбюраторного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) как источника горючей бензиновоздушной газовой смеси для изучения процесса детонации в трубе длиной 3,42 м диаметром 22 мм. Авторы применили V-образный ДВС, часть цилиндров которого использовали как компрессор, выталкивающий бензиновоздушную смесь в детонационную трубу при давлении чуть большем атмосферного.
В предлагаемом изобретении часть цилиндров также используется как компрессор, но благодаря специальным клапанам, ввернутым в отверстия для свечей, бензиновоздушная смесь подается сжатой до давления более 3 кг/см2. Таким образом вместо баллонов применен ДВС, часть цилиндров которого является собственно двигателем, часть компрессором источником сжатой бензиновоздушной смеси. Охлаждение горелки осуществляется путем подключения к системе охлаждения двигателя после радиатора.
Схема заявляемого устройства приведена на фиг.1.
В ДВС 1 вместо свечи в одном из (или двух) цилиндров ввинчен обратный клапан 2, который медной трубкой подключен к ресиверу 3. К ресиверу 3 через обратный клапан 4 подключена горелка 5. Обратный клапан 4 применен для защиты от обратного удара. Горелка 5 подключена также в систему охлаждения ДВС.
В ресивер 3 ввернут манометр 6 для контроля давления смеси. Для подачи порошка применен дозатор 7 с вентилем 8.
Устройство работает следующим образом. После включения ДВС 1 давление в ресивере регулируется обратным клапаном до максимальной величины при минимальной частоте вращения двигателя, т. е. по сути дела настраивается сам клапан, ввернутый вместо свечи и являющийся важнейшим звеном устройства.
Настройка осуществляется один раз и по мере необходимости повторяется.
Например, давление может составить 2,0 3,0 кг/см2 при n 800 - 1000 об/мин при закрытом клапане 4.
Далее клапан открывается, смесь начинает поступать в горелку 5 и на выходе в атмосферу поджигается искровым ручным устройством. Фронт горения перемещается внутрь в камеру сгорания горелки. При увеличении частоты вращения двигателя давление в ресивере увеличивается до 5 7 кг/см2 (в зависимости от степени сжатия двигателя) и скорость газовой струи из горелки увеличивается, конструкция горелки подбирается так, чтобы при максимальном значении частоты вращения фронт пламени не обрывался. Максимальная частота n (для работы горелки) подбирается исходя из конструкции двигателя и составляет обычно 2000 3500 об/мин.
При установившемся процессе включается подача порошка из дозатора 7, причем порошок подается транспортирующим газом. Транспортирующим газом может быть сжатый воздух, подаваемый извне, количество которого регулируется вентилем 8 и должно быть минимальным. Подача порошка регулируется органами управления дозатора и подбирается исходя из максимального использования порошка в напыленном покрытии.
Возможно использование вместо воздуха сжатой газовой смеси, отбираемой из ресивера с помощью вентиля 9 (см. пунктирные линии на фиг.1). Однако этот вариант пригоден для порошков крупных фракций (более 50 мкм), так как мелкие порошки слипаются из-за частичной конденсации бензиновых паров.
Опыты показали, что заявляемое устройство особенно эффективно для нанесения легкоплавких коррозионностойких порошков алюминия или цинка для защиты от коррозии металлоконструкций и емкостей в полевых условиях, так как используется двигатель автомашины.
Хорошие результаты также получены при напылении сплавов на основе железа, никеля, меди для восстановления размеров деталей (ремонте). Покрытия отличаются высокой плотностью и адгезией по сравнению с электродуговой металлизацией и даже плазменным напылением.
В таблице приведены некоторые показатели процесса напыления алюминия на сталь с помощью разных устройств.
При изгибе на 180o стального образца 150х30х1 мм с покрытием Al, напыленным с помощью заявляемого устройства, трещины не видны в лупу, в то время как на плазменно-напыленном покрытии трещины имели место.
Высокая адгезия и низкая плотность покрытий делают перспективным заявляемое устройство для алюминирования стальных конструкций, в судостроении, нефтяной промышленности.

Claims (1)

  1. Автономное устройство для газопламенного напыления порошковых покрытий, содержащее источник сжатых воздушно-углеводородных смесей, горелку, систему охлаждения и порошковый дозатор, отличающееся тем, что источник сжатых воздушно-углеводородных смесей выполнен в виде двигателя внутреннего сгорания, в отверстия одного-двух цилиндров которого встроены обратные клапаны, а система охлаждения двигателя внутреннего сгорания подсоединена к горелке.
RU93018084A 1993-04-07 1993-04-07 Автономное устройство для газоплазменного напыления порошковых покрытий RU2070443C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93018084A RU2070443C1 (ru) 1993-04-07 1993-04-07 Автономное устройство для газоплазменного напыления порошковых покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93018084A RU2070443C1 (ru) 1993-04-07 1993-04-07 Автономное устройство для газоплазменного напыления порошковых покрытий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93018084A RU93018084A (ru) 1996-11-20
RU2070443C1 true RU2070443C1 (ru) 1996-12-20

Family

ID=20139901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93018084A RU2070443C1 (ru) 1993-04-07 1993-04-07 Автономное устройство для газоплазменного напыления порошковых покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2070443C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010118497A1 (ru) * 2009-04-16 2010-10-21 Belousov Danil Grigorievich Поршневая машина
RU2479019C2 (ru) * 2007-03-16 2013-04-10 Зульцер Метко Аг Устройство и способ для хранения данных

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Смирнов Н.Н., Бойченко А.П. Переход горения в детонацию в бензино-воздушных смесях. Физика горения и взрыва, М., 1986, т.22, с.65 - 67. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479019C2 (ru) * 2007-03-16 2013-04-10 Зульцер Метко Аг Устройство и способ для хранения данных
WO2010118497A1 (ru) * 2009-04-16 2010-10-21 Belousov Danil Grigorievich Поршневая машина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2990653A (en) Method and apparatus for impacting a stream at high velocity against a surface to be treated
AU605002B2 (en) Apparatus and process for producing high density thermal spray coatings
US8342159B2 (en) Fuel line ionizer
CN1021987C (zh) 燃气轮机的红外线抑制器
CA2479811A1 (en) Nozzle for thermal spray of low oxide content coatings
RU2070443C1 (ru) Автономное устройство для газоплазменного напыления порошковых покрытий
CN1342525A (zh) 多功能超音速火焰喷涂方法及智能控制系统
CN106016258B (zh) 一种超高音速火焰喷枪
GB2106632A (en) Fuel and gas mixing
US5607342A (en) High velocity flame jet apparatus for thermoabrasive cutting or cleaning or for the application of protective coatings
US2635423A (en) Igniter for internal-combustion engines
US7763325B1 (en) Method and apparatus for thermal spraying of metal coatings using pulsejet resonant pulsed combustion
CN107653429B (zh) 积压式高频爆炸喷枪
US3017367A (en) Valveless pulsejet smoke generator
RU89001U1 (ru) Автономное устройство для газопламенного напыления порошковых покрытий
US3780945A (en) Fluid ionization
CN2126727Y (zh) 多功能焊枪
RU2817403C1 (ru) Электронно-управляемое устройство холодного пуска дизеля с плазмохимическим конвертором
Kadyrov et al. High-velocity flame spraying of powder aluminum protective coatings
CN217464414U (zh) 一种喷火头
SU622505A2 (ru) Газоструйна напыл юща горелка
CN108707855A (zh) 一种金属表面超音速火焰喷涂系统
Gorlach Development of the thermal spraying process for anticorrosion surface protection
RU93018084A (ru) Автономное устройство для газоплазменного напыления порошковых покрытий
RU132078U1 (ru) Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия